Los activadores químicos de la TMTC2 pueden regular la actividad de la proteína a través de diversos mecanismos bioquímicos. Tanto el cloruro cálcico como la ionomicina tienen la capacidad de elevar los niveles de calcio intracelular, que es crucial para la función de las proteínas fijadoras de calcio como la TMTC2. La elevación de la concentración de calcio intracelular puede promover la unión del calcio a la TMTC2, desencadenando cambios conformacionales que activan la proteína. Del mismo modo, la presencia de sulfato de magnesio proporciona iones de magnesio, que son cofactores esenciales para las enzimas que fosforilan proteínas. La fosforilación de la TMTC2 puede provocar alteraciones en su estructura, volviéndola activa. El ortovanadato de sodio sirve como inhibidor de la fosfatasa, que indirectamente mantiene la TMTC2 en un estado fosforilado y activo al impedir la eliminación de los grupos fosfato.
Además, la forskolina aumenta los niveles intracelulares de AMP cíclico (AMPc), lo que conduce a la activación de la proteína quinasa A (PKA). La PKA puede entonces dirigirse a la TMTC2, fosforilándola y promoviendo su activación dentro de las vías de señalización dependientes del AMPc. En un mecanismo paralelo, el forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) activa la proteína cinasa C (PKC), que se sabe que fosforila y, por tanto, activa la TMTC2. La participación de iones metálicos como el zinc y el cobre, proporcionados por el acetato de zinc y el sulfato de cobre(II) respectivamente, también puede desempeñar un papel en la activación de la TMTC2. Estos iones metálicos pueden unirse a sitios específicos de la proteína, induciendo cambios alostéricos que activan la TMTC2. El ATP contribuye a este panorama de fosforilación suministrando los grupos fosfato necesarios para estas modificaciones bioquímicas. El fluoruro de sodio actúa inhibiendo las enzimas de desfosforilación, asegurando que la TMTC2 permanezca en su estado fosforilado y activo. El peróxido de hidrógeno introduce modificaciones oxidativas en los residuos de la TMTC2, lo que puede servir de señal para su activación a través de vías de señalización oxidativas. Por último, la S-Nitroso-N-acetilpenicilamina (SNAP) libera óxido nítrico que estimula la guanilil ciclasa, aumentando los niveles de GMPc, lo que puede conducir a la activación de quinasas que fosforilan y dan lugar a la activación de la TMTC2. Cada una de estas sustancias químicas puede orquestar una sinfonía de acontecimientos bioquímicos que, en última instancia, potencian la actividad funcional de la TMTC2 dentro de la célula.
VER TAMBIÉN ....
Items 1 to 10 of 11 total
Mostrar:
| Nombre del producto | NÚMERO DE CAS # | Número de catálogo | Cantidad | Precio | MENCIONES | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium chloride anhydrous | 10043-52-4 | sc-207392 sc-207392A | 100 g 500 g | $66.00 $262.00 | 1 | |
El cloruro cálcico puede activar el TMTC2 mediante el aumento del calcio intracelular, que es esencial para el correcto funcionamiento de muchas proteínas, incluida la TMTC2, a través de la unión directa o de cambios conformacionales que conducen a la activación. | ||||||
Ionomycin | 56092-82-1 | sc-3592 sc-3592A | 1 mg 5 mg | $78.00 $270.00 | 80 | |
La ionomicina, al actuar como ionóforo del calcio, eleva los niveles de calcio intracelular que pueden activar la TMTC2 por mecanismos similares a los del cloruro cálcico, facilitando su activación mediante cambios conformacionales dependientes del calcio. | ||||||
Magnesium sulfate anhydrous | 7487-88-9 | sc-211764 sc-211764A sc-211764B sc-211764C sc-211764D | 500 g 1 kg 2.5 kg 5 kg 10 kg | $46.00 $69.00 $163.00 $245.00 $418.00 | 3 | |
El sulfato de magnesio proporciona los iones de magnesio necesarios para la actividad catalítica de numerosas enzimas que pueden fosforilar la TMTC2, lo que conduce a su activación a través de cambios estructurales dependientes de la fosforilación. | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | $49.00 $57.00 $187.00 | 142 | |
El ortovanadato de sodio actúa como inhibidor de la fosfatasa, lo que provoca un aumento del estado fosforilado de proteínas como la TMTC2, manteniéndola así en forma activada. | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | $41.00 $132.00 $214.00 $500.00 $948.00 | 119 | |
La PMA activa la proteína cinasa C (PKC) que puede fosforilar la TMTC2, lo que conduce a su activación a través de vías de señalización mediadas por la PKC. | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $48.00 | ||
El acetato de zinc puede proporcionar iones de zinc que pueden unirse a sitios específicos en TMTC2, causando cambios alostéricos que resultan en la activación de la proteína. | ||||||
Copper(II) sulfate | 7758-98-7 | sc-211133 sc-211133A sc-211133B | 100 g 500 g 1 kg | $46.00 $122.00 $189.00 | 3 | |
El sulfato de cobre(II) puede suministrar iones de cobre que pueden interactuar con TMTC2, dando lugar potencialmente a una activación directa a través de la unión o induciendo cambios estructurales necesarios para la activación. | ||||||
ADP | 58-64-0 | sc-507362 | 5 g | $54.00 | ||
El ATP proporciona los grupos fosfato para las reacciones de fosforilación y puede favorecer la fosforilación y posterior activación de TMTC2. | ||||||
Sodium Fluoride | 7681-49-4 | sc-24988A sc-24988 sc-24988B | 5 g 100 g 500 g | $40.00 $46.00 $100.00 | 26 | |
El fluoruro de sodio inhibe las enzimas desfosforilantes, manteniendo así la TMTC2 en un estado fosforilado y activo al impedir la desfosforilación. | ||||||
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | sc-203336 sc-203336A sc-203336B | 100 ml 500 ml 3.8 L | $31.00 $61.00 $95.00 | 28 | |
El peróxido de hidrógeno puede provocar la modificación oxidativa de residuos específicos en la TMTC2, lo que puede activar la proteína a través de mecanismos de señalización oxidativa. | ||||||